JP3049740B2 - 画像入力装置 - Google Patents

画像入力装置

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JP3049740B2 JP2183707A JP18370790A JP3049740B2 JP 3049740 B2 JP3049740 B2 JP 3049740B2 JP 2183707 A JP2183707 A JP 2183707A JP 18370790 A JP18370790 A JP 18370790A JP 3049740 B2 JP3049740 B2 JP 3049740B2
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Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は原稿の濃度を電気信号に変換しアナログ/デ
ジタル変換してデジタルデータを出力する、CCDライン
センサーを用いた平面走査型スキャナーに係り、特にシ
ャープネス信号を極めて簡単に作成し得るようにした画
像入力装置に関するものである。
(従来の技術) 従来から、例えば複数点の画像を1枚のフィルムに配
置して効率よく出力できるレイアウトスキャナーシステ
ム等の画像入力装置としては、例えばドラムが回転する
タイプのドラム型スキャナーが多く用いられている。一
方最近では、その高品質さ、高精細さ、コストの点か
ら、製版、CD−1、CD−ROM、Hi Vision、Video等の画
像入力装置として有力な平面走査型のスキャナー、例え
ばフラットベッド型スキャナーが、これに代わって用い
られてきつつある。このフラットベッド型スキャナー
は、読取りヘッド部を平面走査(フラットスキャニン
グ)することにより、原稿台上にセットされたカラー原
稿の画像情報を入力するものである。そして近年では、
電荷結合素子(以下、CCDと称する)の性能の向上によ
り、CCDラインセンサーを備えたフラットベッド型スキ
ャナーを用いて、かなり高品質な印刷用画像を得ること
が可能になってきている。
(発明が解決しようとする課題) ところで、この種のCCDイメージセンサーを用いたフ
ラットベッド型スキャナーにおいては、シャープネス信
号を作り出す場合、従来ではデジタルフィルターにより
3×3〜5×5のシャープネス演算を行なうことにより
作り出している。
しかしながら、このような従来の方法では、ラインバ
ッファが3〜5本必要であり、フィルターサイズが大き
くなると演算時間が長くかかってしまい、シャープネス
信号が簡単に作り出せないという問題があった。
本発明は上述のような問題を解決するために成された
もので、シャープネス演算を簡略化でき、シャープネス
信号を極めて簡単に作成することが可能な信頼性の高い
画像入力装置を提供することを目的とする。
(課題を解決するための手段) 上記の目的を達成するために本発明では、原稿の濃度
を電気信号に変換しアナログ/デジタル変換してデジタ
ルデータを出力する、CCDラインセンサーを用いた平面
走査型スキャナーにおいて、CCDラインセンサーを2個
備え、各々のCCDラインセンサーが原稿の同じ位置を読
取るように、各CCDラインセンサーまたは原稿の位置を
制御する位置制御手段と、原稿の透過または反射光をCC
Dラインセンサーで受光させる前の光を2つの光に分岐
させ、この分岐された一方の光を直接に一方のCCDライ
ンセンサーに入射させ、また分岐された他方の光を一方
の光と異なるピントで他方のCCDラインセンサーに入射
させる光分岐・調整手段と、各々のCCDラインセンサー
により得られた各信号に基づいてシャープネス演算を行
ない、シャープネス信号を得るシャープネス信号作成手
段とを備えて構成している。
(作用) 従って、本発明の画像入力装置においては、まず2個
のCCDラインセンサーが原稿の同じ位置を読取るよう
に、位置制御手段で2個のCCDラインセンサーまたは原
稿が位置合わせされる。次に、2個のCCDラインセンサ
ーの位置合わせ終了後、原稿を透過した光は、光分岐・
調整手段で2つの光に分岐され、さらにこの分岐した一
方の光は直接に一方のCCDラインセンサーに入射され、
他方の光は一方の光と異なるピントで他方のCCDライン
センサーに入射される。その後、2個のCCDラインセン
サーから出力される各信号は、シャープネス信号作成手
段でシャープネス演算が行なわれ、シャープネス信号が
得られる。これにより、従来デジタルフィルターで行な
っていたシャープネス演算を簡略化することが可能とな
り、シャープネス信号を簡単に作成することができる。
(実施例) 以下、本発明の一実施例について図面を参照して詳細
に説明する。
第1図は、本発明による画像入力装置の全体構成例を
示すブロック図である。
第1図において、原稿台1の上部には、所望の画像が
描かれた原稿2を載置している。また、原稿台1の下部
の図示部所には、原稿台1を図示矢印方向に移動させる
ためのステッピングモータ3、およびCCD位置合わせ用
の丸印付板4をそれぞれ設けている。さらに、原稿2の
上方部には光源5を配設し、その出射光を原稿2に入射
させるようにしている。ここで、CCD位置合わせ用の丸
印付板4は第2図に示すように長尺状となっており、裏
側に長手方向に図示のように複数個の丸印4aを一直線上
に所定の間隔で設けている。
一方、原稿台1の下方部の上記光源5と対向した位置
には、色分解用のフィルター6を配設している。このフ
ィルター6は、R(赤),G(緑),B(青)の各色を有
し、一色毎に計3回原稿2全面を分解するものである。
また、上記フィルター6の下方部には、フィルター6か
らの光を2つの光に分岐させる光分岐手段であるハーフ
ミラー7を配設している。さらに、上記ハーフミラー7
の下方部には、ハーフミラー7からの他方の光のピント
を一方の光と異ならせる光調整手段であるピント調整レ
ンズ8、およびこのピント調整レンズ8からの光の方向
を変えるミラー9をそれぞれ配設している。
一方、2個のCCDラインセンサー10,11を設け、一方の
CCDラインセンサー10にはハーフミラー7からの一方の
光を直接に入射させ、また他方のCCDラインセンサー11
にはミラー9からの光を入射させるようにしている。ま
た、上記各CCDラインセンサー10,11には、CCDラインセ
ンサー10,11を図示上下ならびに左右方向に移動させる
ためのステッピングモータ12,13を設けている。さら
に、上記各CCDラインセンサー10,11により得られた信号
をアナログ処理するためのアナログ処理回路14,15と、
各アナログ処理回路14,15からのアナログ信号をデジタ
ル信号に変換するアナログ/デジタル(A/D)変換回路1
6,17と、各A/D変換回路16,17からの出力信号に基づいて
シャープネス演算を行ない、シャープネス信号を得るシ
ャープネス信号作成手段である演算回路18と、演算回路
18からの出力信号にトーン補正を行なうトーン補正回路
19と、トーン補正回路19からの出力データを一時的に保
存するバッファメモリ20と、上記出力データを外部機器
へ出力するためのインタフェース回路21とをそれぞれ設
けている。
一方、主制御回路22と、タイミング回路23とをそれぞ
れ設けている。ここで、主制御回路22は、上記各ステッ
ピングモータ3,12,13の回転を駆動制御する機能と、各
ステッピングモータ12,13の回転を駆動して、各CCDライ
ンセンサー10,11の初期位置合わせを制御する機能と、
各ステッピングモータ12,13の駆動速度信号を出力する
機能をそれぞれ有するものである。また、タイミング回
路23は、主制御回路22からの駆動速度信号に基づいて、
各CCDラインセンサー10,11の1ラインの読取り時間を設
定するためのタイミング信号を、各ステッピングモータ
12,13にそれぞれ出力するものである。すなわち、1ラ
イン当りの読取り時間を大きく(長く)すれば光量が多
くなり、逆に1ライン当りの読取り時間を小さく(短か
く)すれば光量が少なくなる。そして、これは、原稿や
使用目的に応じて任意に設定できるものである。
次に、以上のように構成した本実施例の画像入力装置
の作用について説明する。
まず、2個のCCDラインセンサー10,11の初期位置合わ
せを行なうため、原稿台1のスタート位置に設けられた
CCD位置合わせ用丸印付板4の丸印4aが、CCDラインセン
サー10,11で同時に読取られる(スキャンされる)。そ
して、これにより得られた各CCDラインセンサー10,11の
出力信号(各CCDラインセンサー10,11のどの(何番目
の)素子がどの位置で丸印4aを捕らえたか)S1,S2が演
算回路18で比較され、各CCDラインセンサー10,11の位置
ずれ(丸印4aのずれ)値が算出される。その結果、主制
御回路22を通して各ステッピングモータ12,13が駆動さ
れ、各CCDラインセンサー10,11の位置ずれを補正して位
置合わせが行なわれる。
次に、以上のような位置合わせが終了した後、色分解
が行なわれる。すなわち、光源5から原稿台1上の原稿
2に光が照射される。すると、原稿2を透過した光は、
フィルター6を通して色分解される。この色分解は、R,
G,B各面毎に行なわれる。これにより、フィルター6を
通過した光は、ハーフミラー7で2つの光に分岐され
る。そして、この分岐した光のうち、一方の光は直接に
一方のCCDラインセンサー10に入射され、また他方の光
はピント調整レンズ8を通してピントをずらし、さらに
ミラー9で反射されて、一方の光と異なるピントで他方
のCCDラインセンサー11に入射される。これにより、CCD
ラインセンサー10で得られる出力信号をオリジナル信号
とすると、CCDラインセンサー11により出力信号がボケ
信号として得られる。
次に、各CCDラインセンサー10,11から出力される各信
号S1,S2は、アナログ処理回路14,15でアナログ処理が施
され、さらにA/D変換回路16,17でデジタル信号に変換さ
れた後に演算回路18に入力される。そして、演算回路18
では、A/D変換回路16,17からの出力信号S1,S2を基に、
次のようなシャープネス演算が行なわれ、シャープネス
信号が得られる。すなわち、A/D変換回路16からの出力
信号S1をA、A/D変換回路17からの出力信号S2をB、係
数をk、演算回路18の出力信号であるシャープネス信号
をSとした場合、 S=A+k(A−B) なるシャープネス演算が行なわれ、シャープネス信号S
が作成される。そして、トーン補正回路19では、この作
成されたシャープネス信号Sに対してトーン補正が行な
われ、その補正データはバッファメモリ20に一時保存さ
れ、インタフェース回路21を通して外部のハードディス
ク等の記憶手段に保存され、その後出力走査部(フィル
ム作成工程、CD−ROM作成工程)等へ与えられることに
なる。
なお、ここで、係数kの値は、画像の内容に依存し、
kの値を大きくするとシャープネスが強くなる。そし
て、このkの値は特定されないが、通常の印刷に使うも
のとしては、k=0.5〜15程度が適当である(Sの上限
を255、下限を0とすると、0≦k<∞)。
上述したように本実施例では、原稿の濃度を電気信号
に変換しアナログ/デジタル変換してデジタルデータを
出力する、CCDラインセンサーを用いたフラットベット
型スキャナーにおいて、2個のCCDラインセンサー10,11
を備え、各々のCCDラインセンサー10,11が原稿2の同じ
位置を読取るように、各CCDラインセンサー10,11の位置
を制御する、CCD位置合わせ用丸印付板4・ステッピン
グモータ12,13・主制御回路22からなる位置制御手段
と、光源5から原稿2を透過してCCDラインセンサーで
受光させる前の光を2つの光に分岐させ、この分岐され
た一方の光を直接に一方のCCDラインセンサー10に入射
させ、また分岐された他方の光を一方の光と異なるピン
トで他方のCCDラインセンサー11に入射させる、ハーフ
ミラー7・ピント調整レンズ8・ミラー9からなる光分
岐・調整手段と、各々のCCDラインセンサー10,11により
得られた各信号をアナログ処理し、A/D変換した後にシ
ャープネス演算を行なってシャープネス信号を得、トー
ン補正を行なって出力する、アナログ処理回路14,15・A
/D変換回路16,17・演算回路18・トーン補正回路19から
なるシャープネス信号作成手段とにより構成したもので
ある。
従って、従来デジタルフィルターで行なっていたシャ
ープネス演算を簡略化することが可能となり、シャープ
ネス信号を極めて簡単に作成することが可能となる。ま
た、ボケ信号をアナログ的(通常のドラム型製版スキャ
ナーで行なわれている方式)に得るようにしているた
め、製版スキャナーと同等の効果を得ることが可能とな
る。すなわち、人為的な作業を不要としつつ、自然な状
態でボケ(エッジの強調)を得ることができる。
尚、上記実施例では、本発明をフラットベット型スキ
ャナーに適用した場合について述べたが、これに限らず
これ以外の平面走査型スキャナーの場合についても、本
発明を同様に適用することができるものである。
また、上記実施例では、光分岐・調整手段として、ハ
ーフミラー7により光を分岐させ、ピント調整レンズ8
によりピントを異ならせるようにした場合について述べ
たが、これに限らずこれ以外の手段を用いる場合につい
ても、本発明を同様に適用することができるものであ
る。
さらに、上記実施例では、各々のCCDラインセンサー
が原稿の同じ位置を読取るように、あらかじめ各CCDラ
インセンサーの位置を制御するようにした場合について
述べたが、これに限らず原稿の位置を制御するようにし
てもよいものである。
(発明の効果) 以上説明したように本発明によれば、CCDラインセン
サーを2個備え、各々のCCDラインセンサーが原稿の同
じ位置を読取るように、あらかじめ各CCDラインセンサ
ーまたは原稿の位置を制御しておき、原稿の透過または
反射光を2つの光に分岐させて、その一方の光を直接に
一方のCCDラインセンサーに入射さると共に、他方の光
を一方の光と異なるピントで他方のCCDラインセンサー
に入射させ、各々のCCDラインセンサーにより得られた
各信号を基にシャープネス演算を行ない、シャープネス
信号を得るようにしたので、シャープネス演算を簡略化
でき、シャープネス信号を極めて簡単に作成することが
可能な信頼性の高い画像入力装置が提供できる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による画像入力装置の一実施例を示すブ
ロック図、第2図は同実施例におけるCCD位置合わせ用
丸印付板の構成例を示す図である。 1…原稿台、2…原稿、3…ステッピングモータ、4…
CCD位置合わせ用丸印付板、4a…丸印、5…光源、6…
色分解用のフィルター、7…ハーフミラー、8…ピント
調整レンズ、9…ミラー、10,11…CCDラインセンサー、
12,13…ステッピングモータ、14,15…アナログ処理回
路、16,17…A/D変換回路、18…演算回路、19…トーン補
正回路、20…バッファメモリ、21…インタフェース回
路、22…主制御回路、23…タイミング回路。

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】原稿の濃度を電気信号に変換しアナログ/
    デジタル変換してデジタルデータを出力する、CCDライ
    ンセンサーを用いた平面走査型スキャナーにおいて、 前記CCDラインセンサーを2個備え、 前記各々のCCDラインセンサーが原稿の同じ位置を読取
    るように、前記各CCDラインセンサーまたは原稿の位置
    を制御する位置制御手段と、 前記原稿の透過または反射光を前記CCDラインセンサー
    で受光させる前の光を2つの光に分岐させ、この分岐さ
    れた一方の光を直接に前記一方のCCDラインセンサーに
    入射させ、また前記分岐された他方の光を前記一方の光
    と異なるピントで前記他方のCCDラインセンサーに入射
    させる光分岐・調整手段と、 前記各々のCCDラインセンサーにより得られた各信号に
    基づいてシャープネス演算を行ない、シャープネス信号
    を得るシャープネス信号作成手段と、 を備えて成ることを特徴とする画像入力装置。
  2. 【請求項2】光分岐・調整手段としては、ハーフミラー
    により光を分岐させ、ピント調整レンズによりピントを
    異ならせるようにしたことを特徴とする請求項(1)項
    に記載の画像入力装置。
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